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公开(公告)号:CN118755234A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410728895.4
申请日:2024-06-06
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种高导热环氧树脂复合材料的制备方法及应用,属于复合材料技术领域。所属制备方法包括以下步骤:利用盐酸多巴胺和偶联剂KH550对氮化硼进行表面功能化处理,得到改性氮化硼,记为K‑BN;将氧化石墨烯与所述K‑BN混合为复合填料K‑BN@GO;将所述复合填料K‑BN@GO与NH4HCO3均匀混合并压制成形进而烘干,得到三维K‑BN@GO多孔骨架;将环氧树脂与稀释剂、固化剂混合得到环氧预聚液,将三维K‑BN@GO多孔骨架浸没于所述环氧预聚液中;将所述浸渍过环氧树脂的三维K‑BN@GO多孔骨架转移至模具中烘干,得到3D K‑BN@GO/EP复合材料。本发明可提高环氧树脂复合材料的导热性能,为干式变压器绝缘材料的性能优化提供支持。
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公开(公告)号:CN119989766A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202411911479.4
申请日:2024-12-24
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06F30/23 , G06T17/00 , G06F30/28 , G16C60/00 , G06Q50/06 , G06F17/10 , G01D21/02 , G06F119/14 , G06F113/04 , G06F113/08 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种10kV配电线路导线均匀覆水受力的建模仿真方法及系统,涉及电力防灾减灾技术领域,包括收集配电线路区域的微气象数据,所述微气象数据包括风速、温度;收集导线的均匀覆冰厚度计算出均匀覆冰载荷;建立三维物理模型,基于所述三维物理模型,利用仿真软件设置对应结构的材料属性参数,得到仿真模型;基于所述仿真模型,设置风速,通过在导线上设置不同厚度的均匀覆冰载荷,然后进行网格划分并计算,最后获取导线在不同均匀覆冰载荷下的受力和形变状态,并输出对应的仿真曲线图。本发明利用SolidWorks和有限元分析(FEA)方法,能够准确地模拟不同覆冰厚度下导线和杆塔的受力和形变情况,确保仿真结果具有高精度和可靠性。
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公开(公告)号:CN118834373A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410735206.2
申请日:2024-06-07
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: C08G59/42 , C07D309/32
Abstract: 本发明公开了一种由戊二酸酐固化的可回收环氧树脂及其复合材料的制备方法,首先提出了一种由利用碱金属盐或碱土金属盐催化剂制备戊二酸酐的方法,该合成方法与现有技术相比具有催化剂来源广,价格低;产物后处理简单,所得戊二酸酐纯度好,收率较高等优点;在此基础上利用制备的戊二酸酐在催化剂乙酰丙酮锌的作用下与DGEBA相互交联固化制备得到可回的收环氧树脂,并利用该配方通过RTM注胶工艺制备了一种碳纤维增强环氧树脂基复合材料;制备的环氧树脂材料具有良好的机械性能、电气性能,并且该环氧材料可通过机械与化学降解方法回收再利用。
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公开(公告)号:CN117603500A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311431784.9
申请日:2023-10-31
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种电工装备退役环氧树脂的降解方法,具体涉及一种电气领域传统酸酐固化的环氧树脂降解的方法。本发明主要解决了目前退役电工装备的环氧树脂废弃后只能焚烧或填埋,导致资源浪费和环境污染等问题。本发明提供了一种传统酸酐固化的环氧树脂降解的方法通过将酸酐固化的环氧树脂与特殊试剂混合,进行降解反应前的预处理;预处理完成后向体系中加入反应溶剂,进行降解反应。本发明具有回收成本低、反应条件温和的优点。
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公开(公告)号:CN119935047A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411909963.3
申请日:2024-12-24
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01B21/08
Abstract: 本发明公开了一种配电线路等值覆冰厚度计算方法及系统包括:获取目标配电线路的参数信息;根据参数信息获取目标配电线路中待测线路的第一数据,并根据第一数据计算该待测线路中目标节点的第一应力;根据第一应力获取目标配电线路中待测线路的第二数据;根据第二数据,结合预设质量获取策略,得到线路等值覆冰厚度。本申请能够有效提高覆冰厚度的计算精度,减少因覆冰导致的电力故障。通过精确计算线路等值覆冰厚度,可以及时预警和采取措施,避免因覆冰过重导致的线路断裂和电力中断。本申请具有操作简便、计算快速的特点,适用于各种不同环境下的配电线路,提高了电力系统的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN118725259A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410794532.0
申请日:2024-06-19
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于等离子表面改性的耐湿热环氧树脂及其制备方法,包括环氧树脂的原料联苯环氧树脂单体、固化剂4,4'‑二氨基二苯砜、促进剂2‑乙基‑4‑甲基咪唑;所述等离子改性原料包括二甲基硅油、氩气;所述等离子改性平台包括平板式介质阻挡放电装置、调压器、配气仪。本发明制备的环氧树脂与市面上常见的环氧树脂相比,其在湿热环境下的吸湿率大大降低,且玻璃化转换温度提高,并有着更高的接触角,着代表着其耐湿热能力更强。
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公开(公告)号:CN117343485A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311240664.0
申请日:2023-09-25
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明提供了一种氟化改性纳米BN/环氧树脂复合材料的制备方法,包括制备分散液、中间产物进行等离子体氟化处理、制备混浊态均相环氧体系、将混浊态均相环氧体系真空脱气固化。本发明使用的等离子体氟化技术可对材料表面几纳米至几十纳米深度进行氟化,具有操作简单、节能环保、易于控制等优点;本发明的固化过程采用逐步梯度升温,而并非直接施加固化剂最佳固化温度,避免了温度的突升对复合材料的破坏。本发明操作简单、节能环保、易于控制,可在一定程度上提高材料的绝缘性能。
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公开(公告)号:CN114091231A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111211794.2
申请日:2021-10-18
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 山东泰开高压开关有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于数字孪生体与误差自适应优化的开关柜建模方法,涉及开关柜技术领域,通过物理参数构建多物理场耦合的开关柜的数字化模型的建立,使得最终开关柜数字孪生体模型能进行多方面测量,且采用自适应采用与误差优化控制方法对所述开关柜数字孪生体模型进行优化能够使得最终开关柜数字孪生体模型更为准确,从而解决了现有没有采用数字孪生技术对开关柜进行建模的方法,通过最终开关柜数字孪生体模型能够为开关柜的但状态感知以及性能预测提供可靠的模型。
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公开(公告)号:CN119990396A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202411909964.8
申请日:2024-12-24
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F18/214 , G06F18/2411 , G06F18/25 , G06N3/0464 , G06N5/01 , G06N20/10 , G06F17/18
Abstract: 本发明公开了一种配电线路覆冰厚度预测方法及系统包括:获取目标输电线路历史第一数据以及第二数据;建立关于第一数据以及第二数据的关联度模型;预设第一关联度阈值,并获取满足第一关联度阈值的第一数据以及第二数据,并记作第三数据以及第四数据;将第三数据以及第四数据作为训练样本训练目标厚度预测模型。本申请中能够快速、准确的对配电线路的覆冰厚度进行预测,给配电网的覆冰导致的断线概率预测以及后续的融冰技术的发展提供了基础。
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公开(公告)号:CN114091322B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202111210238.3
申请日:2021-10-18
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 山东泰开高压开关有限公司
IPC: G06F30/27 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06Q10/063 , G06Q10/20 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于数字模型的高压开关柜状态预测方法,涉及开关柜技术领域,通过构建多物理场耦合的开关柜的数字化模型和开关柜数字孪生体模型;根据开关柜数字孪生模型对开关柜的关键部件性能进行动态推演,得到开关柜整体动态孪生模型;获取开关柜的可测参量,将可测参量导入开关柜整体动态孪生模型中,通过开关柜整体动态孪生模型获取开关柜的各工况量;建立多参量融合的状态评估方法,通过多参量融合的状态评估方法对开关柜的状态进行评估;建立基于数字孪生体的各参量及历史数据的开关柜状态预测方法。本发明能够根据开关柜实时数据对开关柜状态进行评估和预测,解决了现有没有基于数字模型的高压开关柜状态预测方法的缺点。
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